脑机接口为何火爆
创始人
2026-06-14 17:00:44

开启人类进化新纪元。

报道/投资界PEdaily 

六月盛序,太湖之滨。由清科控股(01945.HK)、投资界主办,吴中金控集团联合主办的“2026投资界SuperLink大会”于6月10-11日举行。这场盛会覆盖“募投管退”全链条,致力于成为中国创投生态的超级枢纽。

会上,暖芯迦创始人兼CEO杨佳威博士带来《大脑即平台:脑机接口的终局是医疗,还是进化?》的主题分享。自成立以来,暖芯迦获得了多家知名机构的投资,包括丰年资本、君联资本等。

以下为演讲实录,

经投资界(ID:pedaily2012)编辑:

大家好,很荣幸能和大家分享脑机接口的行业情况,以及暖芯迦近期在临床试验上取得的重大突破。

我进入这个行业已有20年。自2007年进入墨尔本大学神经工程中心读博起,我就开始在人工耳蜗的基础上做视觉重建脑机接口的研究,墨尔本大学神经工程中心是人工耳蜗的发明地,由人工耳蜗发明人Graeme Clark教授创建。一直到今天,我们才真正迎来脑机接口行业的爆发期。最近,暖芯迦取得了一些突破性进展,成功让盲人恢复了功能性视力,今天是一个很好的机会,向各位做一个汇报。

目前,脑机接口技术主要还是面向临床上迫切的需求和应用来做落地。这个市场潜力巨大,是未来医疗的一片蓝海,根据预测,2030年全球市场规模将达到155亿美元。从渐冻症到脊髓损伤,从语言重建到视觉重建,脑机接口不仅是技术的突破,更是重塑生命尊严的希望——投资人关注的不仅是增长,更是长期技术沉淀所带来的不可替代的壁垒。

目前核心应用主要分成四类:

第一,运动康复。通过脑电解码,实现对鼠标、机械臂、外骨骼或者轮椅的精准思维控制。

第二,语言重建。为失语患者提供高通量意念打字及高仿真合成语音。

第三,视觉重建。这也是我们暖芯迦聚焦的领域。我们的核心的目标就是帮助全盲患者重获功能性视力,实现日常生活自理。目前我们有两个管线同步推进,一个是视网膜接口路径,另外一个是视皮层接口路径,这两个管线的区别是:视网膜接口是要把植入体放在视网膜上面,通过视神经的通路把神经信号传送给大脑皮层,它是要求患者的视神经通路是完好的;视皮层管线是把电极阵列直接放在初级视觉皮层,这类技术的优点就是可以绕过视神经,主要针对视神经缺损或者萎缩的患者,但是相对来说风险也更高。

就在最近,暖芯迦完成了全国首例高分辨率视觉脑机接口的GCP临床试验,可以说创造了全球视觉重建最快的纪录。

患者是一位女性,从17岁开始视力逐渐下降,直至双眼全盲,失明至今已近20年。她在开机调试的第二天,就能够准确识别H、R这类非常复杂的字母。一般来说,失明这么久的患者,大脑视皮层区域可能已经被其他感官功能接管,通常需要经过3到6个月的严格视觉康复训练,才能实现对基础字母的识别。此前美国有团队做过实验,需要提前告知患者是什么字母,经过长时间的反馈训练,患者才会逐渐找到一点感觉。

但我们这位患者,基于暖芯迦高分辨率的设计,在没有事先告知任何字母或图形的情况下,完全通过自主识别,非常清晰地分辨并写出了对应的字母形状。

在视频里,大家可以看到患者能看见字母的形状,并准确写下是什么字母。根据患者反馈,她能看到非常清晰的字母,据她描述,视力绝对不止0.1,可能有0.2或0.3的样子,因为她经历过视力逐步恶化的完整过程,知道不同视力水平对应的清晰度。按照她的反馈,效果绝对超过了0.1。我们相信,经过更长时间的康复训练,产品能够达到我们的预期设计,暖芯迦能够帮助患者达到0.5左右的视力水平。

第四,神经调控。针对重度抑郁症、癫痫与帕金森病的闭环精准诊疗。

接下来,和大家分享下视网膜路径的产品原理。它是由320高密度的电极阵列组成的,每个电极的直径只有50微米,电极之间的中心间距是100微米,这个电极达到了非常精细的程度。

我们知道,视网膜里细胞的直径接近30微米,暖芯迦的电极基本比细胞大不了多少。我们通过手术将电极阵列贴附到视网膜黄斑区,也就是神经细胞最聚集的位置。患者佩戴一副带摄像头的眼镜,实时捕捉图像信号,图像信号经处理后生成神经编码信号,再通过无线方式发送给植入体。植入体将这些神经信号经由视网膜神经细胞传送至大脑视觉皮层,这就是基本原理。

还值得一提的是,电极阵列和芯片集成在一个小方片上,这个小方片体积仅3×3平方毫米,厚度只有0.5毫米,可以非常规整地贴附在视网膜的目标位置。

目前行业内产品的硬件形态是多元的,基本可归纳为三类:侵入式、介入式和非侵入式。在侵入式方面,我特地放了我们公司的视皮层产品。这款产品和视网膜产品外观很像,区别在于它在高密度电极馈通的地方延伸出了柔性电极,目的是覆盖更大的视野范围。视皮层面积比视网膜黄斑区大得多,数量级不一样,我们需要用柔性电极来扩展面积,这个电极数量做到了1280个通道,是目前世界上密度最高、通道数量最多的视觉脑机接口。

第二类是介入式的血管网状支架电极,通过血管进行介入,代表性公司是Synchron。其技术优点是安全性非常高,因为通过血管介入,对大脑皮层没有侵入性创伤;但缺点也存在,就是信号质量受限。

第三类是非侵入式,市面上有很多可穿戴产品,相信大家已经见识过很多了。

在通往“进化”的这条路上,脑机接口如何促进碳基与硅基的深度融合?

从视觉重建的角度,我们规划了一个road map,分为两条管线。视网膜接口目前是320通道,电极间距100微米,下一代,我们已经能做到25微米的电极间距,这意味着电极数量可以做到5000个通道以上,有效视力能进一步提升,达到0.5以上。视皮层接口路径目前是1280通道,未来我们力求做到3万个通道以上,这样视力水平就可以达到0.8以上,已接近正常人,这也是我们的终极目标。

对整个行业来说,需要多个维度的突破。首先是理论上的突破,我在这里就不多赘述了。另外,我们需要硬件和算法上的突破。硬件上,首先要有超高通量的闭环芯片,我们虽然已经做到了闭环,但通量还需进一步提升,特别是跨脑区协作的能力非常重要。第二是超高密度的电极阵列,同样需要跟芯片对应,实现跨脑区的高密度协作。第三是超强神经处理器。

算法上的突破,目前主流有几个方向,或者说几个进化的门槛:

一是大语言模型映射,行业希望能够将神经脉冲与大语言模型映射起来,通过神经脉冲形态的变化来预测人的想法或想象的动作,甚至做到预测加自动补全。

二是毫秒级实时纠错,目前延时仍是问题,只有实现毫秒级的实时纠错,才能让人的意识与外部设备或平台进行实时互联。

三是跨平台的闭环生态。第一步是让大脑与外部的机械臂、轮椅连接,下一步,行业希望实现大脑与外部操作系统的连接,这就是跨平台闭环。

从发展路径预测看,目前行业正处在第二个阶段,即核心医疗的突破阶段,率先在重度瘫痪、失明、失语等患者中实现闭环的商业落地。

第三个阶段是泛医疗与消费应用,随着技术门槛降低,各种轻量化设备有可能实现普及,扩展至目前非常常见的睡眠管理、神经调节及空间计算交互体验等领域。

最后一个阶段是硅碳深度融合,实现人类大脑与云端算力的链接,进而达成认知增强与感官共享。感官共享是一个非常有趣的概念,暖芯迦在2013年就申请了相关专利。这就好比,我在看一部很好看的电影,或者品尝非常美味的食物,我想把这种感觉分享给亲朋好友,对方不需要和我吃一样的东西,我就可以把我的神经信号通过无线方式发送给他,让他也能和我产生同样愉悦的体验。

终极的途径就是超越碳基生物极限。

一是直接数据交互。打破肉体五官的带宽限制,实现大脑与云端海量数据的直接读取,极大提升信息处理效率。

二是AI协同增强。我们希望个人意识能直接与大模型无缝融合,由AI辅助进行复杂逻辑运算,实现认知能力的飞跃。

三是感知觉拓展。我们做视觉重建,不仅仅是为了恢复缺失的功能,更是为了创造新感官。例如,正常人无法感知磁场,也不能直接感受红外线、紫外线。通过眼镜的佩戴,实际上也可以把磁场、红外信号传送给眼睛或大脑皮层,让人类实现感知觉的进一步拓展,超越自身局限。这就是我们想象中的未来场景。

总结一句话,脑机接口在治愈神经系统疾病的同时,也在无意间开启了人类进化的新纪元。希望未来能有更多内容和进展,与各位投资人进一步报告。谢谢!

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